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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN AL INTRODUCIR PANELES EVAPORATIVOS Fernando Espí García Nuria Herrero Pastor María Lechuga Mateo

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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN AL

INTRODUCIR PANELES EVAPORATIVOS

Fernando Espí GarcíaNuria Herrero PastorMaría Lechuga Mateo

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OBJETIVOS

• Valoración del funcionamiento de los paneles evaporativos

• Cálculo del CEE

• Cálculo del ESEER

• Cálculo del ahorro energético

• Análisis medioambiental: emisiones de CO2

• Análisis económico

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JUSTIFICACIÓN

Aumento de la

Eficiencia Energética

Reducción del

consumo de energía

Reducción de

emisiones de CO2

Ahorro económico

• Elevado consumo energético en instalaciones hospitalarias.

• Necesidad de reducir el consumo deenergía, manteniendo los mismosservicios energéticos, sin disminuir elservicio ni el confort, reduciendo lasemisiones de CO2 a la atmósfera yfavoreciendo el ahorro económico.

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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO

Red de distribución de agua fría del H.U.R.H. (Valladolid)

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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO

Instalación de paneles evaporativos

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Enfriadora aire-agua TRANERTAC 400 (HE, LN) con compresor de tornilloPotencia frigorífica: 1442 kWRefrigerante: R134a

Paneles evaporativos MUNTERSCELdek 7060-15

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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO

Enfriamiento evaporativo

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Disminución de la temperatura de condensación del refrigerante (Tc)

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MEDIDASToma de datos Registro mediante el Supervisor ‘963’ (Sistema de Control)

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MEDIDAS

Selección de datos:- se toman 2.432 datos de los 544.320 registrados a lo largo del estudio realizado.

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• Caso SIN paneles evaporativos ‘SIN’ : 10 de agosto de 2013• Caso CON paneles evaporativos ’CON’ : 17 de agosto de 2013

Temperatura del aire de entrada al condensador (T ambiente)

Temperatura de condensación de la enfriadora (Tc)

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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOSCálculo de la Eficiencia Energética: CEE

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• Qe = Potencia térmica absorbida• W = Potencia eléctrica consumida

- Aumento del CEE en el caso 'CON' paneles evaporativos

CEE frente al % Carga

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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOSCálculo del Rendimiento Estacional: ESEER

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- Aumento del ESEER en el caso 'CON' paneles evaporativos

• EUROVENT• Rendimiento de enfriadora funcionando en

condiciones parciales de carga.

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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOSAhorro Energético

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Para una enfriadora (GF 3), a lo largo de un año:

• Potencia frigorífica = 1.442 kW• Funcionamiento = 12 horas/día · 92 días/año = 1.104 h/año• Precio del kW eléctrico (en agosto de 2013) = 0,114 €/kWh

Energía eléctrica consumida: W 'SIN' = 1.442 kW / 3,69 = 390,87 kWW 'CON' = 1.442 kW / 4,83 = 298,61 kW

Ahorro de energía eléctrica: 390,87 kW - 298,61 kW = 92,25 kW

Ahorro = 92,25 kW · 1.104 h/año · 0,114 €/kWh

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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOSAnálisis Medioambiental

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• TEWI: impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico de un sistema de refrigeración producido durante su vida útil. [kg CO2]

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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOSAnálisis Económico

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- Proyecto realizable, muy rentable, de rápida amortización.

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Fernando Espí GarcíaNuria Herrero PastorMaría Lechuga Mateo